2024-10-01
- Сокращение сроков производства: компания Metal Stamping Parts производит металлические детали в больших количествах, что делает этот процесс идеальным для крупносерийного производства.
- Более низкие затраты: стоимость металлических штампованных деталей относительно ниже по сравнению с другими производственными процессами, такими как обработка с ЧПУ.
- Точная обработка: металлические штампованные детали имеют точную отделку, которая выдерживает повторяющееся и постоянное использование с течением времени, независимо от конечного использования.
- Широкие возможности настройки: металлические штампованные детали обладают высокой степенью гибкости конструкции, что позволяет производителям настраивать детали в соответствии с конкретными требованиями пользователя.
Компания Dongguan Fuchengxin Communication Technology Co., Ltd. является ведущим производителем и поставщиком деталей для штамповки металлов в Китае. Наша компания гордится тем, что предоставляет высококачественную продукцию, своевременную доставку и отличное обслуживание клиентов. Посетите наш сайт,https://www.fcx-metalprocessing.com, чтобы узнать больше о наших услугах и продуктах. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте:Lei.wang@dgfcd.com.cn.
Гупта, РК (2019). Проектирование и производство штампов для штамповки металла. Бока-Ратон, Флорида: CRC Press.
Ван X., Ли П. и Ли Х. (2017). Контроль качества поверхности А и Б металлических штампованных деталей. Международный журнал промышленных инженерных вычислений, 8 (2), 133–142.
Лаабс, AP (2016). Контактная сварка мелких металлических штамповок и деталей глубокой вытяжки. Сварка и резка, 15(5), 218-225.
Танака Х., Катаяма Ю. и Мизуно Т. (2016). Прямая визуализация электропроводящих клеевых соединений в металлических штампованных деталях методом терагерцовой спектроскопии во временной области. Японский журнал прикладной физики, 55(6S2), 06JE15.
Ким, СС (2019). 3D-печать и штамповка металлических деталей. Труды Института инженеров-механиков, Часть B: Журнал машиностроительного производства, 233 (13), 2401-2406.
Хуанг, CY (2019). Инструмент прогнозирования формуемости штампованных деталей из листового металла. Материалы и дизайн, 167, 107593.
Мутайян Р., Рамеш Р., Бхаумик С. и Паланикумар К. (2015). Конечно-элементное моделирование процесса формирования S-образных колец в штампованных деталях из листового металла. Журнал Бразильского общества механических наук и инженерии, 37 (3), 707-717.
Цзяо Ю. и Хуан К. (2017). Влияние параметров инструмента и процесса на качество и точность поверхности металлических штампованных деталей. Журнал материаловедения и химической инженерии, 5 (12), 69-76.
Шамсаи Н. и Саидикани М. (2019). Экспериментальный и численный анализ износа штампов при холодной ковке металлических штампованных деталей. Международный журнал передовых производственных технологий, 102 (9–12), 3553–3564.
Ян С.Дж., Ху Т.Т., Цзя Г.В. и Ю К.М. (2019). Оптимизация силового пути держателя заготовки многостадийного процесса штамповки листового металла с использованием генетического алгоритма. Материалы сегодня: Proceedings, 18, 5789-5795.
Эслами К., Рахими Г. и Шанбе М. (2016). Разработка модели принятия решений на основе Fuzzy AHP-TOPSIS при выборе деталей для штамповки металлов. Международный журнал передовых производственных технологий, 87 (1-4), 123-137.